Перейти к основному контенту Перейти к главному меню навигации Перейти к нижнему колонтитулу сайта
##common.pageHeaderLogo.altText##
Известия ЮФУ
Технические науки
  • Текущий выпуск
  • Предыдущие выпуски
    • Архив
    • Выпуски 1995 – 2019
  • Редакционный совет
  • О журнале
    • Официально
    • Основные задачи
    • Основные рубрики
    • Специальности ВАК РФ
    • Главный редактор
English
ISSN 1999-9429 print
ISSN 2311-3103 online
  • Вход
  1. Главная /
  2. Найти

Найти

Расширенные фильтры
Опубликовано после
Опубликовано до

Результаты поиска

Найдено результатов: 4.
  • МАСШТАБИРОВАНИЕ ЦЕЛОЧИСЛЕННЫХ ДАННЫХ В РВС ПРИ ВЫЧИСЛЕНИИ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ДАЛЬНОСТНО-СКОРОСТНОГО ПОРТРЕТА

    О.В. Ершова, Е. В. Кириченко, М.С. Кочерга, E.A. Семерников
    2021-02-25
    Аннотация ▼

    Данная статья посвящена вопросу предотвращения переполнений разрядной сетки в
    высокопроизводительных реконфигурируемых вычислительных системах (РВС) на основе
    ПЛИС, приводящих к фатальным ошибкам обработки данных в процессе получения
    радиолокационного дальностно-скоростного портрета (ДСП) цели. Кратко рассмотрены
    существующие способы решения данной проблемы, и предложена методика априорного оп-
    ределения количества точек масштабирования в конвейерно-параллельных вычислительных
    структурах, формирующих радиолокационный ДСП цели. Данная методика позволяет зара-
    нее определить необходимое количество масштабирований на всех этапах обработки цело-
    численных данных и предотвратить переполнения при вычислении БПФ (ОБПФ) во всех
    возможных ситуациях. Рассмотрен алгоритм получения ДСП из исходной сигнальной мат-
    рицы (ИСМ) на примере радиолокационной системы (РЛС) непрерывного излучения с
    линейной частотной модуляцией (ЛЧМ). Приведены формулы, позволяющие рассчитать
    максимально допустимое значение (в используемой разрядной сетке) амплитуды
    преобразумых сигналов на всех этапах получения ДСП и количество итераций с
    масштабированием в процедурах БПФ (ОБПФ). Представлен численный пример расчета
    количества масштабирований для всех этапов алгоритма формирования ДСП, в котором
    определено необходимое число итераций с масштабированием при вычислении быстрой
    свертки и доплеровской скорости (с учетом умножения на оконную функцию), позволяющее
    предотвратить возможный выход значений сигнала за пределы разрядной сетки. В резуль-
    тате установлено, что предлагаемый способ расчета количества масштабирований
    позволяет избежать чрезмерного падения уровня сигнала на выходе обработки и снизить
    отношение ошибок цифровой обработки к уровню сигнала дальностно-скоростной матрицы

  • АНАЛИЗ ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ ДОПЛЕРОВСКОГО ОБУЖЕНИЯ ЛУЧА

    Р.Р. Ибадов , В.П. Федосов , С.Р. Ибадов
    2022-11-01
    Аннотация ▼

    Радар на основе сканирования с реальным лучом широко используется как в гражданской,
    так и в военной сфере. Однако трудно реализовать высокое разрешение по азимуту стацио-
    нарной платформы или платформы с неравномерным движением с помощью традиционных
    алгоритмов обработки сигналов. Технология Доплеровского обужения луча (ДОЛ) представля-
    ет собой сочетание высокого разрешения и производительностью в реальном времени по срав-
    нению с технологией РЛС с синтезированной апертурой (САР), которая вдоль азимутального
    направления использует доплеровский сдвиг между эхо-сигналами от объектов на подстилаю-
    щей поверхности, вызванный движением радиолокационной платформы. К сожалению, тради-
    ционный алгоритм визуализации ДОЛ, конструирующий доплеровский фильтр с помощью БПФ,
    имеет низкое разрешение по азимуту и высокий уровень боковых лепестков, что ограничивает
    дальнейшее улучшение разрешения по азимуту. В статье исследован алгоритм построения
    карты подстилающей поверхности в направлении движения носителя РЛС на основе ДОЛ и
    проведен анализ изображения карты с помощью преобразования Фурье. Показан трехмерный
    вид карты подстилающей поверхности с распределением значений на изображениях. Предме-
    том исследования являются метод и алгоритм построения карты подстилающей поверхности
    в режиме доплеровского обужения луча и выявление цепочных структур на основе анализа пре-
    образования Фурье. Объектом исследования является набор тестовых изображений карты
    местности. Результатом исследования является разработка алгоритма построения карты с
    целью выявления цепочных структур на подстилающей поверхности. Новизной работы являет-
    ся алгоритм, позволяющий построить карту подстилающей поверхности на основе ДОЛ с
    учётом слепой зоны в направлении движения носителя РЛС. Полученные результаты позволя-
    ют выявлять также цепочные структуры в интересующей области. Проверена возможность
    оценки периодичности элементов изображения с использованием Фурье-преобразования. В ре-
    зультате решения сформулированных задач можно сделать следующие выводы: – разра-
    ботан алгоритм построения карты подстилающей поверхности на основе ДОЛ с коррек-
    цией изображения в направлении движения носителя РЛС; – анализ результатов проведён-
    ного исследования показал, что предложенный алгоритм позволяет выявить цепочные
    структуры на карте местности.

  • РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ OFDM ДЛЯ ТРОПОСФЕРНОГО И РАДИОРЕЛЕЙНОГО КАНАЛА

    П.В. Луферчик , А.А. Комаров , П.В. Штро , А.Н. Конев
    2022-11-01
    Аннотация ▼

    Известно, что при передаче данных в системах радиорелейной и тропосферной связи
    может возникать межсимвольная интерференция. Наличие многолучевого распростране-
    ния, частотно-селективных замираний и крайней нестабильности в тропосферном и ра-
    диорелейном канале существенно понижает энергетическую эффективность системы
    связи в целом. Целью работы было добиться увеличения эффективности использования
    канала для радиорелейной и тропосферной связи путем использования OFDM (orthogonal
    frequency-division multiplexing – мультиплексирование с ортогональным частотным разде-
    лением каналов) сигналов в системе с использованием адаптивного кодирования и модуля-
    ции. В ходе выполнения реализованы модели модулятора и демодулятора OFDM сигнала.
    При использовании различных сигнально кодовых конструкций в различных условиях приё-
    ма/передачи возможно достигать оптимального использования частотного и энергетиче-
    ского ресурса, создавать системы адаптирующиеся под условия распространения сигнала.
    Для реализации данного механизма в передаваемые служебные данные было внедрено слу-
    жебное поле, содержащее в себе информацию об используемой кодовой скорости, типе
    модуляции и глубине перемежения. Данный подход позволяет оптимизировать использова-
    ние энергетического и частотного ресурса. В совокупности с использованием алгоритмов
    оценки качества канала возникает возможность динамически изменять сигнально-
    кодовую конструкцию при изменении условий приёма. Регулировкой глубины перемежения
    возможно оптимизировать пороговое отношение С/Ш или величину задержки информации
    в канале в зависимости от требований к системе. Использование адаптивного выбора ко-
    довой скорости и модуляции позволит более эффективно использовать ресурс канала при
    постоянном изменении его состояния. Полученные результаты позволят значительно по-
    высить энергетическую эффективность режима OFDM, приведут к устойчивой связи в
    нестационарных каналах и увеличению пропускной способности.

  • ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ МАЛОВЫСОТНОГО МЕТОДА ПРОФИЛИРОВАНИЯ ОТРАЖАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

    А.Н. Бакуменко , В. Т. Лобач
    2025-01-30
    Аннотация ▼

    Статья посвящена разработке и исследованию нового метода маловысотного профилиро-
    вания отражающей поверхности с использованием радиолокатора с синтезированной апертурой
    (PCA), который позволяет получать радиолокационные изображения с высоким разрешением как
    по дальности, так и вдоль линии пути. В документе детально рассматриваются теоретические
    основы функционирования PCA систем, особенности формирования и обработки сигналов, а
    также создание имитационной модели для проверки эффективности предложенного метода.
    В работе анализируются основные принципы работы РСА систем, включая использование зонди-
    рующих сигналов с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ). Эти сигналы играют критически
    важную роль в достижении высокой разрешающей способности, необходимой для качественного
    отображения мелких деталей на поверхности земли. В статье уделяется внимание учету особен-
    ностей движения носителя РСА, таких как его скорость и высота полета. Эти параметры ока-
    зывают существенное влияние на качество получаемых изображений, и их правильное управление
    позволяет значительно улучшить конечный результат. Авторы рассматривают влияние фазового
    фронта волны и эффекта Доплера на форму принимаемого траекторного сигнала. Понимание
    этих процессов необходимо для корректной интерпретации данных и повышения точности ра-
    диолокационных изображений. Представлена разработанная имитационная модель на языке про-
    граммирования MATLAB, которая позволяет симулировать работу радиолокатора и оценивать
    качество получаемых изображений. Эта модель является важным инструментом для тестиро-
    вания и оптимизации предложенного метода. В работе приводятся примеры результатов моде-
    лирования, которые подтверждают работоспособность и адекватность предложенной модели.
    Эти результаты показывают, что метод способен эффективно работать даже в сложных усло-
    виях и обеспечивать получение высококачественных радиолокационных изображений. Таким обра-
    зом, статья представляет новый и перспективный метод маловысотного профилирования от-
    ражающей поверхности, который может быть использован в самых различных областях, вклю-
    чая научные исследования, мониторинг окружающей среды, сельское хозяйство, а также военные
    и гражданские приложения.

1 - 4 из 4 результатов

links

Для авторов
  • Подать статью
  • Требования к рукописи
  • Редакционная политика
  • Рецензирование
  • Этика научных публикаций
  • Политика открытого доступа
  • Сопроводительные документы
Язык
  • English
  • Русский

journal

* не является рекламой

index

Индексация журнала
* не является рекламой
Информация
  • Для читателей
  • Для авторов
  • Для библиотек
Адрес редакции: 347900, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 22, А-211 Телефон: +7 (8634) 37-19-80 Электронная почта: iborodyanskiy@sfedu.ru
Публикация в журнале бесплатна
Больше информации об этой издательской системе, платформе и рабочем процессе от OJS/PKP.
logo Сайт разработан командой ЦИИР